Présentation
Auteur(s)
-
Henri FOCH : Professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse - Directeur du LEEI (URA au CNRS)
-
Yvon CHÉRON : Responsable de l’Équipe de Recherche Convertisseurs Statiques
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Lire l’articleINTRODUCTION
Avec la collaboration de : Raphaël ARCHES – Bernard ESCAUT Pierre MARTY – Michel METZ Enseignants Chercheurs de l’Équipe
Nous présentons une démarche simple de dimensionnement du transformateur et de l’inductance de lissage d’un convertisseur de type forward, basée sur la mise en évidence des relations entre les grandeurs électriques et les grandeurs géométriques.
Il existe une différence profonde dans la manière dont travaillent les circuits magnétiques du transformateur et de l’inductance d’un convertisseur forward :
-
dans le transformateur, la puissance ne fait que transiter du primaire au secondaire ;
-
dans l’inductance, l’énergie est emmagasinée puis restituée.
Partant de là, bien que la démarche soit la même, nous aboutirons à un dimensionnement d’une inductance complètement différent de celui d’un transformateur.
VERSIONS
- Version courante de nov. 2013 par Damien RISALETTO
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Conversion de l'énergie électrique
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2. Inductance de lissage
2.1 Position du problème
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, nous nous proposons également de faire le lien entre les grandeurs électriques de l’inductance de lissage du courant d’un convertisseur forward et ses dimensions géométriques.
Une inductance est caractérisée par sa valeur (en henrys), par le courant qui la traverse et par l’énergie qu’elle est capable d’emmagasiner.
L’énergie joue ici le rôle que jouait la puissance dans le dimensionnement d’un transformateur ; c’est elle qui détermine le volume de l’inductance. Il existe en effet une relation directe entre l’énergie que peut stocker une inductance et son volume.
HAUT DE PAGE2.2 Relation entre l’énergie stockée et le volume
L’énergie stockée par une inductance de valeur L traversée par un courant i s’écrit sous la forme :
avec :
- L :
- = n2 /
- n :
- étant le nombre de spires.
La réluctance du circuit magnétique est donnée par :
avec et Ae respectivement longueur effective des lignes de champ et section du circuit magnétique, µ...
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